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掌握静息电位和动作电位的概念及形成机制;极化、去极化、复极化和超极化的概念;动作电位的特点和传导方式。 熟悉细胞兴奋后兴奋性的变化过程;阈电位的概念;局部电位的特点。 了解细胞膜两侧离子分布的特点和膜的离子流学说。 生物电现象 静息电位 静息电位 (resting potential) 概念-细胞处于相对安静状态时,细胞膜内外存在的电位差。 神经细胞 -70~-90mV 骨骼肌细胞 -70~-90mV 心肌细胞 -90mV 红细胞 -10mV 静息电位 静息电位 产生机制-膜的离子流学说 细胞膜两侧带电离子的不均衡分布 细胞膜对各种离子通透性不同 过程 上升支-去极化 下降支-复极化 后电位 概念-可兴奋细胞兴奋时细胞内产生的可扩布的电位变化过程。 机制 上升支-Na+内流 下降支-K+外流 后电位-Na+-K+泵 阈电位:能产生动作电位的临界膜电位数值。 局部电位:可兴奋细胞受到阈下刺激时,产生的小于阈电位的电位。 幅度小,呈衰减性传导 不是“全或无”式的 时间和空间总和性 组织兴奋后兴奋性变化过程示意图 动作电位与兴奋性变化的关系 无髓神经纤维-局部电流 有髓神经纤维-跳跃式 * * 学习目标 0 -70 mV + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 极化-安静时存在于膜两侧内负外正的状态。 超极化-膜内负值加大 去(除)极化-膜内负值减小 复极化-去极化→极化 + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - K+ K+ K+ K+ K+ K+ K+ K+ A- A- A- A- A- A- A- A- 哺乳动物神经轴突内外的离子浓度 形成阻止K+外流电场力 形成促进K+外流浓差力 细胞内钾浓度高于细胞外 膜外正电荷↑ 膜内负电荷↑ K+外流 A-滞留在膜内表面 K+外流达到平衡,形成静息电位 = + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + 0 -70 mV -55 40 动作电位(锋电位) 超射 去 极 化 上 升 支 下降支 刺激 局部电位 阈电位 去极化 零电位 反极化(超射) 复极化 (负、正)后电位 动作电位( action potential) 0 -70 mV -55 40 + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - Na+ K+ - - - - + + + + + + + + - - - - K+ 钠泵 K+ Na+ ATP 特征: ⑴非衰减式传导 ⑵“全或无”现象 ⑶脉冲式(不能总和) 意义: AP的产生是细胞兴奋的标志。 -70 -55 0 40 a c b d 时间(ms) (mV) 细胞内电位 阈电位 动作电位的引起 动作电位的引起 细胞兴奋及其恢复过程中兴奋性的变化 100% 0 兴 奋 性 水 平 a b c d e 时间(ms) 细胞內电位 (mV) 兴奋性水平 静息电位 兴奋水平 动作电位曲线 兴奋性变化曲线 0 -90 100% -80 a d b c e 动作电位的传导 + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + ++ + + - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + - - - + + + - - - + + +
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